SE518207C2 - Gles gruppantenn - Google Patents

Gles gruppantenn

Info

Publication number
SE518207C2
SE518207C2 SE9903239A SE9903239A SE518207C2 SE 518207 C2 SE518207 C2 SE 518207C2 SE 9903239 A SE9903239 A SE 9903239A SE 9903239 A SE9903239 A SE 9903239A SE 518207 C2 SE518207 C2 SE 518207C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
sector
wavelength
group
group antenna
vertical direction
Prior art date
Application number
SE9903239A
Other languages
English (en)
Other versions
SE9903239D0 (sv
SE9903239L (sv
Inventor
Anders Derneryd
Bjoern Gunnar Johannisson
Original Assignee
Ericsson Telefon Ab L M
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ericsson Telefon Ab L M filed Critical Ericsson Telefon Ab L M
Priority to SE9903239A priority Critical patent/SE518207C2/sv
Publication of SE9903239D0 publication Critical patent/SE9903239D0/sv
Priority to JP2001522628A priority patent/JP2003509885A/ja
Priority to PCT/SE2000/001707 priority patent/WO2001018912A1/en
Priority to CN00812635.6A priority patent/CN1192455C/zh
Priority to AU74644/00A priority patent/AU7464400A/en
Priority to US09/657,999 priority patent/US6351243B1/en
Publication of SE9903239L publication Critical patent/SE9903239L/sv
Publication of SE518207C2 publication Critical patent/SE518207C2/sv

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q25/00Antennas or antenna systems providing at least two radiating patterns
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/22Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
    • H01Q1/24Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set
    • H01Q1/241Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM
    • H01Q1/246Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM specially adapted for base stations
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/06Arrays of individually energised antenna units similarly polarised and spaced apart
    • H01Q21/061Two dimensional planar arrays
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q3/00Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
    • H01Q3/26Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Description

518 207 utan att generera gitterlober. Detta elånentgaller år emellertid inte optimerat för det endimensionella flerstrålesvepta gruppfallet. Referens till detta kan till exempel återfinnas i E. D. Sharp, "A triangular arrangement of planar- array elements that reduces the number needed", IEEE Trans. Antennas St Propagation, vol. AP-9, pp. 126 - 129, mars 1961.
De strålande elementen i en grupp antenn år ofta placerade i ett rektangulårt galler som illustrerats i Figur l. Elementrnellanrummen betecknas dx längs x-axeln och dy längs y-axeln. Strålriktníngarna erhålls genom transformation från elementrymden till strålrymden. Motsvarande strålmellanrum för antennen illustrerad i Figur 1 återfinns i Figur 2.
I detta fall pekar huvudstrålen i riktningen längs antennens normal. Strålar utanför den synliga rymden (dvs. utanför enhetscirkel) utgör gitterlober och de uppträder inte i synlig rymd så länge som strålen inte avsöks och elementmellanrummen år mindre än en våglängd långs båda axlarna (Ä/dx > l och 1./ dy > 1). För en stor grupp ges antalet strålande element i det rektangulårt arrangerade gallret approximativt av NR = A/(dxdy), där A år antennaperturens area.
Når huvudstrålen avsöks längs x-axeln, rör sig alla strålar i strålrymden i den positiva riktningen med ett vårde, vilket år lika med en funktion uttryckt som sinus av svepvinkeln (strålningsvinkeln). För varje horisontell rad i ett endimensionellt svep i x-riktningen kan vi uttrycka dessa sekundära maxima eller gitterloberna som x", =sin(6,)+m-dÅ, m=il,i2,.. .
X där xm år läget för loben m, 68 år svepvinkeln i förhållande till gruppens normal och dx år avståndet mellan elementen i horisontalplanet. Eftersom avståndet mellan lobema här år k/dx kommer det att inses att det största 518 207 'b elementavståndet för en svepvinkel som inte producerar några gitterlober inom det synliga området är í<___1___ a. 1+sm(e,,,_,) I ett fall illustrerat i Figur 3, kommer en andra stråle (gitterlob) in i synlig rymd förutom huvudstrålen. Detta kan undvikas genom minskande av elementmellanrummen längs x-axeln. När elementmellanrummen är mindre än en halv våglängd (dvs. Ä/dx > 2), kommer inga gitterlober att komma in i synlig rymd oberoende av svepvinkel eftersom |sin(6) | S 1.
Strålningselement placerade i ett triangulårt elementgaller med lika sidoavstånd visas i Figur 4. Det vertikala elementmellanrummet definieras som dy. En motsvarande strålrymd illustreras i Figur 5. Elementmellan- rummen får inte vara större än 1/ Jš våglängder (dvs. ett maximalt värde på dy är ungefär 0,58 våglängder) längs y-axeln (och 2dx är en våglängd längs x- axeln [lika med dyJš = 0.58-7~-«/š = k] ) för att undvika alstring av gitterlober för någon svepvinkel. Alltså är det optimala elementmellanrummet, dy, i ett triangulärt elementgaller med lika sidoavstånd för strålningselementen 1/ ß våglängd. För en stor grupp, är antalet strålningselement i det triangulårt arrangerade gallret approximativt givet av NT = A/ (Zdxdy). (Se även referensen E. D. Sharp nämnd ovan.) En reduktion av (NR-Nfl/NR = 13,4% är erhållbar för det triangulåra elementgallret med lika sidoavstånd jämfört med det fyrkantiga gallret med antagande av samma gitterlobfria svepvolym.
(NT = 4A/x20ch NR = zAJš/xZ .) Det finns emellertid fortfarande ett krav på en optimering av det strålande gallret i en gruppantenn för erhållande av en gles gruppantenn för kommunikationsbasstationsantenner, speciellt utan generering av gitterlober i synlig rymd. 518 207 SUMMLIlERIN G Den föreliggande uppfinningen visar en antenngrupp för en basstation för kommunikationssystem som presenterar ett glest elementgaller för endimensionell svepning av strålar eller flerstråldiagram, varvid strålningselementen delvis fyller en på förhand fastställd apertur för antennen för täckning av en sektor med en horisontell utsträckning.
Elementmellanrummen styrs huvudsakligen av svepningen i x-riktningen. I ett triangulärt elementgaller ökas elementmellanrummen längs y-riktningen till en storleksordning en våglängd (dy z k) med behållande fortfarande av en önskad apertur med låg gitterlobväxelverkan, och bibehållande av en halv väglängds mellanrum längs x-axeln ((dx z Ä/ 2). Detta motsvarar en reduktion av strålningselement med storleksordningen 50% jämfört med det fyrkantiga gallret med strålningselement anordnade med en halv våglängds mellanrum.
Genom att ta med i beräkningen och begränsa det horisontella svepet kan det vertikala mellanrummet ytterligare ökas för att erhålla ett optimalt glest antennelementgaller i en skapad endimensionellt svept grupp eller grupp med flera strålar t.ex. för basstationer i kommunikationssystem.
Vidare kan den föreliggande uppfinningen utnyttja elektronisk nedätlutning av de svepta loberna för att minimera interferens med närliggande celler i ett kommunikationsnät när den glesa gruppantennen i enlighet med den föreliggande uppfinningen används för basstationsdrift.
En endimensionell svept antennanordning eller antennanordning med flera strålar i enlighet med den föreliggande uppfmningen fastställs genom de bifogade oberoende patentkraven 1, 9 och 10 och ytterligare utföringsformer i enlighet med patentkravet 1 definieras av de beroende patentkraven 2 till 8.
KORT BESKRIVNING AV RITNINGARNA Den föreliggande uppfinningen, tillsammans med ytterligare ändamål och fördelar med denna kan bäst förstås genom hänvisning till följande beskrivning läst tillsammans med de bifogade ritningarna, i vilka: FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG.
FIG. 518 207 5 illustrerar en antenn som har strålningselement placerade i ett rektangulärt galler, illustrerar strålrymden för en grupp demonstrerad i Figur 1, illustrerar strálrymden för antennen illustrerad i Figur 1 när huvudstrålen avsöks längs x-axeln, illustrerar en antenn som har strålningselement i ett triangulärt elementgaller med lika sidoavstånd, illustrerar strålrymden för ett triangulärt elementgaller med lika sidoavstånd och med inga gitterlober i synlig rymd, illustrerar ett exempel på strålrymd för en grupp i enlighet med den föreliggande uppfinningen, illustrerar ett exempel på strålrymd för en antenn med fyra fasta svepta strålar längs x-axeln i enlighet med uppfmningen, illustrerar ett exempel på strålrymd för en gruppantenn med begränsat svep längs y-axeln i enlighet med uppfinningen, samt illustrerar en utföringsforrn av den glesa giruppantennanordningen med flera strålar i enlighet med den föreliggande uppfinningen.
DETALJERAD BESKRIVNING AV UPPFINNINGEN Uppfinningen visar en optimering av det strålande elementgallret i en gruppantennanordning vid svepning av en stråle i endast en dimension, t.ex. längs x-axeln i de illustrerade exemplen. I sådan fall styrs elementavståndet endast av den maximala svepvinkeln i x-riktningen. I det triangulära elementgallret kan utan alstring av gitterlober i synlig rymd element- avståndet längs y-axeln ökas till en våglängd (dy = k), som illustreras i Figur 518 207 b 6, medan en halv våglängds mellanrum längs x-axeln (dx) kan bibehållas.
Detta motsvarar en 50% reduktion av antalet strålningselement jämfört med ett galler arrangerat i en fyrkant och som har strålningselementen åtskilda med en halv våglängd. Den föreliggande konstruktionen resulterar i en enklare och billigare gruppantenn.
Som illustrerat i Figur 6, kommer gitterloberna nära synlig rymd endast för de yttersta strålriktningarna vid användningen av ett triangulärt galler jämfört med användning av ett rektangulärt galler. I det senare fallet påverkas den centrala strålen mest genom de horisontella gitterloberna (järnför med Figur 3).
En fördel med uppfinningen är att den kan utnyttjas i system där kraven på de yttersta strållågena är mindre kritiska ur systemsynpunkt. Till exempel reduceras huvudloben eftersom en gitterlob börjar komma in i synlig rymd. I dessa system kommer en sådan förstärkningsreduktion att vara en fördel för de yttersta strållägena, vid vilka, i normala fall, en elektrisk avtappning kan utföras eftersom dessa yttersta strålar skall vara svagare för att inte onödigtvis interferera med närliggande celler i ett kommunikationsnät.
Vidare, pekar gitterloben i en riktning som har låg störning i systemet.
Ur Figur 6 kan det ses med en vertikal separation dy = k och en horisontell separation 2dx = 7. att huvudloben ao kan svepas ut till 90° utan att få gitterlobema az - a4 att komma in i synlig rymd. I strålrymden skall det läggas på minnet att om till exempel avståndet dy ökas kommer det vertikala avståndet mellan gitterlobema att minska eftersom avståndet mellan de vertikala gitterloberna är Ä/ (dy). Följaktligen om det vertikala elementav- ståndet dy ökas kommer de två övre gitterlobema a1 och ag förflytta sig nedåt i ritningen, medan på samma sätt gitterlobema a4 och as kommer att röra sig uppåt. Med andra ord, om dy blir större ån Ä kommer yttrycket 7» / dy bli mindre än värdet 1 vilket motsvarar radien i cirkeln som indikerar synlig rymd. Alltså om huvudloben då sveps ut till 90° kommer gitterloberna ag och a4 att komma in i synlig rymd. Genom att luta huvudloben nedåt kan 518 207 7 gitterloben a4 fortfarande hållas utanför synlig rymd. Om svepvinkeln till exempel minskas till storleksordningen 60° kan gitterloben ag fortfarande hållas utanför synlig rymd för ett vertikalt avstånd dy > k.
Med en konstruktionsprocedur som inbegriper elementseparation i y- riktningen är det även möjligt att justera förstärkningen i de yttersta strållägena. Samtidigt bestämmer den totalt upptagna arean förstärkningen i en central stråle.
En konstruktionstillämpning för gruppantenner med flera strålar kommer att demonstreras där ett strålkluster alstras längs x-axeln. Detta illustreras i Figur 7 där fyra fasta strålar ao - do, alstrade med en gruppantenn kopplad till en Butler-matris, är åtskilda med lika avstånd i strålrymden.
Elementseparationen är en halv våglängd längs x-axeln och en våglängd längs y-axeln, dvs. 2dx = k och dy = k. Vidare som diskuterat ovan, i fallet när den maximala svepvinkeln 68 är mindre än 90 grader längs x-axeln, kan elementseparation längs y-axeln ökas ytterligare utan alstring av gitterlober i synlig rymd. Värdet beror matematiskt på sinus för maximala svepvinkeln, Om, som redan beskrivet i den tekniska bakgrunden ovan. Ett exempel visas i Figur 8, där den optimala elementseparationen längs y-axeln bestäms av dy/x = 1/y/(zsinaam ) - sinzaam )) Som indikerades i Figur 5 kan den centrala strålen även svepas i den vertikala riktningen. Alltså kan hela diagrammet elektriskt lutas nedåt.
Strålningselementseparationen behöver då emellertid reduceras något längs x-axeln eller y-axeln för att undvika alltför mycket influens av gitterlober i synlig rymd. I Figur 7 är fyra gitterlober (ag, a4, d1, ds) placerade längs en linje som nuddar enhetscirkeln, men gitterlobema är långt bort från de respektive svepta centralstrålarna ao, bo, co och do och kommer därför ha mycket liten inverkan på funktionen för en sådan antenn och antennens strålningsdiagram, eftersom dessa lober kommer att peka i mycket höga (ao, 518 207 U d1) och mycket låga (a4, ds) vinklar. Flörstärkningsreduktion för de avsedda loberna ao, do kan användas för anpassning av strålen till oinrädeskrav. Det skall emellertid fortfarande hållas i minnet att det teoretiskt erhållbara vertikala avståndet måste fortfarande reduceras något eftersom strålarna inte definierar en punkt utan har en viss utsträckning i strålrymden. Om det vertikala avståndet dy minskas som demonstrerat i Figur 8 kommer gitter- lobema ag, di respektive a4, as i Figur 7 att flyttas inom synlig rymd. Om sedan en nedåtlutning av diagrammet introduceras kommer ag, di flyttas ytterligare in i synlig rymd, medan a4, ds fortfarande kan hållas vid gränsen för synlig rymd.
Figur 9 illustrerar en utföringsform av den glesa gruppantennen i enlighet med de föreliggande visade förbättringarna. Antennen i Figur 9 illustrerar en 4x4 elements triangulär grupp, som på ett konventionellt sätt matas med hjälp av en 4 portars Butler-matris. Denna grupp presenterar en typisk horisontell elementseparation d; omkring 0,482” men en separation mellan antennelement i de vertikala kolumnerna kommer att variera beroende till exempel på den önskade maximala svepvinkeln. I en första utföringsform som täcker omkring 120 grader är en vertikal separation dy för strålningselementen ungefär 0,91. Kvantiteten k motsvarar en våglängd vid en övre frekvensgräns av ett använt frekvensband och det genererade stråldiagrammet i denna utföringsform lutas elektriskt nedåt en halv strålbredd under horisontlinjen. I en andra utföringsform av den Föreliggande antenngruppen som täcker 60 grader är en vertikal separation dy av strålningselementen ungefär 1,251, men då används ingen lutning av stråldiagrammet.
Det kommer att inses av fackmannen att olika modifikationer och ändringar kan göras av den föreliggande uppfinningen utan att avvika från dess omfattning, vilken definieras av de bifogade patentkraven.

Claims (10)

518 207 q PATENTKRAV
1. Gruppantenn för en radiobasstation i ett kommunikationssystem som innefattar en mångfald strålningselement som delvis fyller en på förhand fastställd apertur för antennen för att tillhandahålla täckning av en sektor med en horisontell utsträckning, kännetecknad av att sektorn täcks med åtminstone två smala strålar med olika fasta svepvinklar, att gruppens strålningselement är anordnade i ett triangulärt gitter, varvid deras separation i en horisontell riktning är proportionell mot en maximal svepvinkel för en huvudstråle i den horisontella riktningen, samt att ett strålningselementseparation i en vertikal riktning är åtminstone a faktor 0,7 av en strålvåglängd för att därmed reducera antalet strålningselement och bibehålla en önskad apertur med en låg gitterlobväxelverkan.
2. Gruppantenn enligt krav 1, kännetecknad av att sektorn täcks av en svepning av de åtminstone två smala strålarna.
3. Gruppantenn enligt krav 1 eller 2, kännetecknad av att sektorbredden är mer än 90° och de åtminstone två smala strålarna elektriskt lutas nedåt mindre än en strålbredd under horisonten.
4. Gruppantenn enligt krav 3, kännetecknar! av att elementseparationen i den vertikala riktningen ökas till åtminstone en faktor 0,85 av strålvåglängden och strållutningen begränsas till mindre än en halv strålbredd under horisonten.
5. Gruppantenn enligt krav 4, kännetecknad av att elementseparationen i den vertikala riktningen ytterligare ökas till åtminstone en strålvåglängd med ingen introducerad lutning av antennstrålen. 518 207 l 0
6. Gruppantenn enligt krav 5, kännetecknad av att elementseparationen i den vertikala riktningen väljs så att gitterlober åtminstone delvis går in i en synliga region i strålrymden för att därvid anpassa en antennförstärkning utanför en central region av sektorn till ett reducerat områdeskrav.
7. Gruppantenn enligt krav 5, kännetecknad av att sektorn centrala region är mellan 40 och 70% av sektorbredden.
8. Gruppantenn enligt krav 1, kännetecknad av att att sektorbredden är mer än 90° och de åtminstone två smala strålarna elektriskt lutas nedåt mindre än en strålbredd under horisonten, att elementseparationen i den vertikala riktningen ökas till åtminstone ungefär en faktor 0,85 av strälvåglängden och strålarnas lutning begränsas till mindre än en halv strålväglängd under horisonten, samt att en central region av sektorn är mellan 40 och 70% av sektorbredden.
9. Optimerad gruppantenn för en radiobasstation i ett kommunika- tionssystem för täckning av en sektor med en horisontell utsträckning, kännetecknad av att sektorn som skall täckas är ungefär 120 grader, att elementen i gruppen är arrangerade i ett triangulärt gitter, varvid deras individuella elementseparation i en horisontell riktning (dx) är omkring 0,487» och i en vertikal riktning (dy) ungefär 0,97% varvid 7. motsvarar en våglängd vid en övre frekvensgräns för ett använt frekvensband och genererade strålar elektriskt lutas nedåt en halv strålbredd under horisonten.
10. Optimerad gruppantenn för en radiobasstation i ett kommunika- tionssystem för täckning av en sektor med en horisontell utsträckning, kännetecknad av att sektorn som skall täckas är ungefär 60 grader, 518 207 I! att elementen i gruppen är arrangerade i ett triangulärt gitter, varvid deras individuella elementseparation i en horisontell riktning (dx) är ungefär O,487t och i en vertikal riktning (dy) ungefär 1,25?», varvid Ä motsvarar en våglängd vid en övre frekvensgräns för ett använt frekvensband.
SE9903239A 1999-09-10 1999-09-10 Gles gruppantenn SE518207C2 (sv)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9903239A SE518207C2 (sv) 1999-09-10 1999-09-10 Gles gruppantenn
JP2001522628A JP2003509885A (ja) 1999-09-10 2000-09-06 疎アレイ・アンテナ
PCT/SE2000/001707 WO2001018912A1 (en) 1999-09-10 2000-09-06 Sparse array antenna
CN00812635.6A CN1192455C (zh) 1999-09-10 2000-09-06 稀疏阵列天线
AU74644/00A AU7464400A (en) 1999-09-10 2000-09-06 Sparse array antenna
US09/657,999 US6351243B1 (en) 1999-09-10 2000-09-08 Sparse array antenna

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9903239A SE518207C2 (sv) 1999-09-10 1999-09-10 Gles gruppantenn

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE9903239D0 SE9903239D0 (sv) 1999-09-10
SE9903239L SE9903239L (sv) 2001-03-11
SE518207C2 true SE518207C2 (sv) 2002-09-10

Family

ID=20416951

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE9903239A SE518207C2 (sv) 1999-09-10 1999-09-10 Gles gruppantenn

Country Status (6)

Country Link
US (1) US6351243B1 (sv)
JP (1) JP2003509885A (sv)
CN (1) CN1192455C (sv)
AU (1) AU7464400A (sv)
SE (1) SE518207C2 (sv)
WO (1) WO2001018912A1 (sv)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109959917A (zh) * 2019-03-08 2019-07-02 南京航空航天大学 一种宽带非频变多波束成像声纳的阵列稀疏方法

Families Citing this family (40)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100447680B1 (ko) * 2002-03-05 2004-09-08 한국전자통신연구원 Ftep를 형성하기 위한 이차원 다층 원형 방사 배열 구조
DE10237823B4 (de) * 2002-08-19 2004-08-26 Kathrein-Werke Kg Antennen-Array mit einer Kalibriereinrichtung sowie Verfahren zum Betrieb eines derartigen Antennen-Arrays
DE10237822B3 (de) * 2002-08-19 2004-07-22 Kathrein-Werke Kg Kalibriereinrichtung für ein umschaltbares Antennen-Array sowie ein zugehöriges Betriebsverfahren
EP1540765B1 (en) * 2002-08-30 2010-04-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method for enhancing the measuring accuracy in an antenna array
AU2002330818A1 (en) * 2002-08-30 2004-03-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Reduction of near ambiguities
JP2004147154A (ja) * 2002-10-25 2004-05-20 Taiyo Yuden Co Ltd ダイバーシティアンテナ回路
DE10256960B3 (de) * 2002-12-05 2004-07-29 Kathrein-Werke Kg Zweidimensionales Antennen-Array
US7050005B2 (en) * 2002-12-05 2006-05-23 Kathrein-Werke Kg Two-dimensional antenna array
DE10332619B4 (de) * 2002-12-05 2005-07-14 Kathrein-Werke Kg Zweidimensionales Antennen-Array
US6864837B2 (en) * 2003-07-18 2005-03-08 Ems Technologies, Inc. Vertical electrical downtilt antenna
US7696945B2 (en) 2003-11-27 2010-04-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Scannable sparse antenna array
CN100380134C (zh) * 2005-10-20 2008-04-09 武汉大学 小型天线阵口径扩展与空间信号处理方法
IL186186A0 (en) * 2006-10-03 2008-01-20 Alberto Milano Communication system and method using an active phased array antenna
JP4944205B2 (ja) * 2006-11-30 2012-05-30 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) マイクロ波のスパースなアレイアンテナ配置
CN101047282B (zh) * 2007-04-24 2011-11-30 李晓明 一种紧凑型td-scdma线阵扇区智能天线
DE102007060083A1 (de) 2007-12-13 2009-06-18 Kathrein-Werke Kg Mehrspalten-Multiband-Antennen-Array
FR2925232B1 (fr) * 2007-12-18 2011-06-24 Alcatel Lucent Reseau d'antennes a couplage electromagnetique reduit
DE102009029503A1 (de) * 2009-09-16 2011-03-24 Robert Bosch Gmbh Radarsensorvorrichtung mit wenigstens einer planaren Antenneneinrichtung
EP2697865B1 (en) * 2011-04-12 2019-02-13 Agence Spatiale Européenne Array antenna having a radiation pattern with a controlled envelope, and method of manufacturing it
CN102308438B (zh) * 2011-05-16 2014-09-03 华为技术有限公司 一种阵列天线及控制阵列天线波束宽度的方法
US20130059618A1 (en) * 2011-09-06 2013-03-07 Carl Cao Method and architecture for very high capacity wireless access using active electronic scanned array (aesa)
JP5969698B2 (ja) * 2012-05-30 2016-08-17 ▲ホア▼▲ウェイ▼技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. アンテナアレイ、アンテナ装置及び基地局
CN102751592B (zh) * 2012-06-21 2015-03-11 华为技术有限公司 多波束天线阵列及多波束天线
DE102014200692A1 (de) * 2014-01-16 2015-07-16 Robert Bosch Gmbh Verfahren, antennenanordnung, radarsystem und fahrzeug
CN103985970A (zh) * 2014-04-28 2014-08-13 零八一电子集团有限公司 抑制大间距相控阵天线栅瓣的布阵方法
US9584231B2 (en) 2014-10-30 2017-02-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Integrated two dimensional active antenna array communication system
GB2538070A (en) 2015-05-04 2016-11-09 Kathrein Werke Kg Antenna system
CN106546983B (zh) * 2015-09-17 2021-11-12 松下电器产业株式会社 雷达装置
DE102015013060B4 (de) 2015-10-06 2018-08-09 KATHREIN Sachsen GmbH Antennenspeisenetzwerk
US10305195B2 (en) 2016-07-11 2019-05-28 Space Systems/Loral, Llc Imaging array fed reflector
CN111066203B (zh) 2017-09-12 2021-09-14 华为技术有限公司 多频带天线阵列
CN109037920B (zh) * 2018-08-17 2020-01-21 中国电子科技集团公司第三十八研究所 一种基于蜂窝骨架的有源相控阵天线
CN109818157B (zh) * 2019-01-25 2020-01-10 电子科技大学 一种基于不规则子阵的紧耦合超宽带天线阵列的构建方法
CN110011076B (zh) * 2019-03-13 2020-11-13 成都聚利中宇科技有限公司 一种周期排列的稀疏阵列天线及排列方法
US11515622B2 (en) * 2019-07-16 2022-11-29 Commscope Technologies Llc Base station antennas having multiband beam-former arrays and related methods of operation
US11990973B2 (en) * 2020-04-20 2024-05-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Beam management for a radio transceiver device
CN111625936B (zh) * 2020-05-06 2023-04-18 中国电子科技集团公司第三十八研究所 一种非周期平面稀疏相控阵设计方法
CN112803174B (zh) * 2021-01-26 2022-03-15 上海交通大学 基于零点扫描天线的大间距相控阵及栅瓣抑制方法
CN113067168B (zh) * 2021-03-24 2022-01-14 电子科技大学 一种用于低成本相控阵的非邻接不规则子阵架构
CN116632561B (zh) * 2023-07-19 2023-09-19 南京纳特通信电子有限公司 一种稀布高增益天线阵列设计方法、存储介质

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3803625A (en) * 1972-12-18 1974-04-09 Itt Network approach for reducing the number of phase shifters in a limited scan phased array
GB8803451D0 (en) * 1988-02-15 1988-03-16 British Telecomm Antenna
NZ235010A (en) * 1990-08-22 1993-12-23 Deltec New Zealand Dipole panel antenna with electrically tiltable beam.
US5293176A (en) * 1991-11-18 1994-03-08 Apti, Inc. Folded cross grid dipole antenna element
GB2288913B (en) 1994-04-18 1999-02-24 Int Maritime Satellite Organiz Satellite payload apparatus with beamformer
US5619216A (en) 1995-06-06 1997-04-08 Hughes Missile Systems Company Dual polarization common aperture array formed by waveguide-fed, planar slot array and linear short backfire array
JP2003198437A (ja) * 2001-12-28 2003-07-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd マルチアンテナ装置、マルチアンテナの受信方法及びマルチアンテナの送信方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109959917A (zh) * 2019-03-08 2019-07-02 南京航空航天大学 一种宽带非频变多波束成像声纳的阵列稀疏方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN1373918A (zh) 2002-10-09
WO2001018912A1 (en) 2001-03-15
SE9903239D0 (sv) 1999-09-10
SE9903239L (sv) 2001-03-11
US6351243B1 (en) 2002-02-26
CN1192455C (zh) 2005-03-09
AU7464400A (en) 2001-04-10
JP2003509885A (ja) 2003-03-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE518207C2 (sv) Gles gruppantenn
US6943732B2 (en) Two-dimensional antenna array
US6621470B1 (en) Tiled phased array antenna
US7388556B2 (en) Antenna providing downtilt and preserving half power beam width
CN107004946B (zh) 高覆盖天线阵列和栅瓣层使用方法
US5418544A (en) Stacked crossed grid dipole antenna array element
CN113363720B (zh) 一种融合罗德曼透镜与有源超表面的涡旋波二维扫描系统
Bianchi et al. Randomly overlapped subarrays for reduced sidelobes in angle-limited scan arrays
US20210111482A1 (en) Multiband base station antennas having improved gain and/or interband isolation
US7218288B2 (en) Antenna that uses four metal conductors
US11688951B2 (en) Wideband dual-polarized antenna
Wen et al. Circular array of endfire Yagi-Uda monopoles with a full 360° azimuthal beam scanning
CN103715503A (zh) 一种多扇区化天线及通信系统
US6043791A (en) Limited scan phased array antenna
AU751696B2 (en) A log periodic dipole antenna
CN112768878A (zh) 用于波束成形天线的天线组件以及基站天线
JP3822607B2 (ja) アレーアンテナ
CN1217827A (zh) 自适应阵列天线装置
KR20240022532A (ko) 감소된 사이드로브를 갖는 어드밴스드 안테나 시스템
WO2018068803A1 (en) A multi-beam bsa with horizontal and vertical sectorizations
JP2002111375A (ja) リニアアレーアンテナ
Sanad et al. A low wind-load lightweight foldable/deployable multi-beam base station antenna for the whole LTE spectrum
JP3235103B2 (ja) 基地局用成形ビームアレーアンテナ
Mohammed Unconventional Method for Antenna Array Synthesizing Based on Ascending Clustered Rings
JP4040410B2 (ja) アレーアンテナ装置

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed